[实用新型]热红外测温信号处理系统有效

专利信息
申请号: 201220181581.X 申请日: 2012-04-25
公开(公告)号: CN202631115U 公开(公告)日: 2012-12-26
发明(设计)人: 董大明;郑文刚;王明飞;赵贤德;矫雷子;张佐经;鲍锋;邢振 申请(专利权)人: 北京农业智能装备技术研究中心
主分类号: G01J5/00 分类号: G01J5/00
代理公司: 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 代理人: 王莹
地址: 100097 北京市海淀*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 红外 测温 信号 处理 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及红外信号测量技术领域,特别涉及一种热红外测温信号处理系统。

背景技术

红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,再将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前国内外各种红外测试仪均是对待测物体进行直接测量,但并未考虑到距离和环境温度对测量结果的影响,导致温度测量的测量结果误差较大。

实用新型内容

(一)要解决的技术问题

本实用新型要解决的技术问题是:如何提高温度测量的精确度。

(二)技术方案

为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种热红外测温信号处理系统,所述系统包括:红外焦平面阵列探测器、视频解码模块、数字信号处理器、环境温度采集器及测距模块,所述红外焦平面阵列探测器与所述视频解码模块连接,所述视频解码模块、环境温度采集器及测距模块分别与所述数字信号处理器连接,

所述红外焦平面阵列探测器获得待测区域的红外图像,并将所述红外图像发送至所述视频解码模块,所述视频解码模块将所述红外图像进行格式转换,所述环境温度采集器获得所述待测区域周围的环境温度,所述测距模块获得所述待测区域与所述系统之间的距离,所述数字信号处理器利用格式转换后的红外图像、所述距离及环境温度计算所述待测区域的温度。

优选地,所述系统还包括:相互连接的视频编码模块及显示器,所述视频编码模块与所述数字信号处理器连接。

优选地,所述系统还包括键盘,所述键盘与所述数字信号处理器连接。

优选地,所述系统还包括通信接口,所述通信接口与所述数字信号处理器连接。

优选地,所述系统还包括数据存储器,所述数据存储器与所述数字信号处理器连接。

优选地,所述系统还包括电源模块,所述电源模块为所述系统中的其它模块进行供电。

(三)有益效果

本实用新型考虑到距离和环境温度对测量结果的影响,提高了温度测量的精确度,且具有分辨率高、适应性强、应用范围广等特点。

附图说明

图1是按照本实用新型一种实施方式的热红外测温信号处理系统的结构框图;

图2是按照本实用新型一种实施例的热红外测温信号处理系统的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

本实用新型的基本原理是黑体辐射定律。自然界中一切高于绝对零度的物体都在不停向外辐射能量,物体的向外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的联系,物体的温度越高,所发出的红外辐射能力越强。黑体的光谱辐射出射度由普朗克公式确定,即:

Mλ=C1λ5·1eC2/λ-1]]>

由普朗克公式可推导出辐射体温度与检测电压之间的关系式:

V=RaεσT4=KT4

式中,K=Raεσ,由实验确定;

T为被测物体的绝对温度;

R为探测器的灵敏度;

a为与大气衰减距离有关的常数;

ε为发射率,定标时ε取1;

σ为斯蒂芬-玻耳兹曼常数;

λ为发出光波的波长;

C1和C2均为常数。

因此,可以通过检测电压而确定被测物体的温度,上式表明探测器输出信号与目标温度呈非线性关系,V与T的四次方成正比,所以要进行线性化处理。线性化处理后得到物体的表观温度,需进行辐射率修正为真实温度。

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